本申請的實施例提供了正極材料和鋰離子電池。正極材料包括:活性材料;以及包覆在活性材料的表面上的包覆材料;其中,包覆材料包括含氟快離子導體和過渡金屬氧化物中的一種或兩種;活性材料的化學式為LixCoyAlzMgaMbO2,其中,0.95<x<1.05,0.92<y<0.984,0.01<z<0.05,0.001<a<0.01,0.005<b<0.02,y+z+a+b=1,M選自過渡金屬元素。本申請通過體相、表面摻雜及表面包覆相結合同時優化鈷酸鋰材料體相與表面的結構穩定性,從而提升鋰離子電池高電壓下的循環穩定性及熱穩定性。
本發明涉及電化學領域,涉及一種回收制備磷酸鐵鋰正極材料的方法,包括以下步驟:將回收的電芯材料與酸溶液接觸,固液分離得到第一液相和不溶物;調節第一液相的pH值,固液分離得到第一含鋰溶液和第一沉淀;將第一沉淀、第二含鋰溶液與助劑混合,得到第二液相;調節第二液相中Li元素、Fe元素、P元素、C元素的含量,得到第三液相;脫除第三液相的溶劑,得到磷酸鐵鋰前驅體;將前驅體在還原環境下煅燒,得到磷酸鐵鋰正極材料。本發明所提供的回收制備磷酸鐵鋰正極材料的方法具有方法簡單、回收利用率高、雜質含量低等優點,具有良好的產業化前景。
本發明涉及一種預處理式鋰電池分離回收方法,其方法為:S1、首先對鋰電池進行預放電處理;S2、進而開始對鋰電池進行粗破工序:上料機構將鋰電池放置于第一粗破機內,然后第一粗破機將鋰電池放置于第二粗破機內;S3、然后進行破碎分離工序:先對粗破后的鋰電池進行再次破碎,將破碎后的鋰電池放置于第一振動篩上;S4、進行磁篩選工序:將第一振動篩上的物料經過磁鐵的下方;S5、再然后進行二次篩選工序:向經過磁篩選的物料加熱使物料內的粘合劑蒸發,對物料進行再次破碎;S6、將再次破碎后的物料放置于第一直線振動篩上。本發明提供一種預處理式鋰電池分離回收方法,避免了對人體的傷害,降低了對環境的污染,節約了資源。
本實用新型涉及一種新型的兩節鋰電池芯電池組的充電及保護系統,屬于電子和鋰電池組充電及保護技術領域,使用兩個單節鋰電池充電專用管理集成電路以及兩個單節鋰電池保護專用集成電路構成,本設計由充電部分電路和對應的鋰電池保護電路配合工作,在充電時對電池組中兩節鋰電池分別獨立進行充電,能對每節鋰電池進行完全充電,可以減少鋰電池組的故障率,極大延長電池的使用壽命;并且使用本方案生產的鋰電池充電器及鋰電池保護板比傳統產品成本更低性能更好。
本發明涉及一種霧化法制備球形碳包覆磷酸鐵鋰正極材料的方法。本發明采用的方案是:1、將鋰鹽、鐵鹽和磷酸鹽溶于含有碳前驅物的水后混合均勻得到澄清溶液。2、調節上述溶液的pH值。3)將溶液放置于水浴鍋中繼續攪拌并回流得到用于霧化的前驅液。4)用將前驅液霧化成小霧滴并通過石英管式爐或剛玉管式爐,用粉末收集器收集經干燥后的球形磷酸鐵鋰前驅體。5)將磷酸鐵鋰前驅體置于氣氛爐中進行燒結與煅燒,得到球形碳包覆磷酸鐵鋰正極材料。本發明有效控制了球形磷酸鐵鋰的化學成分、相成分和粒徑,改善了磷酸鐵鋰的大電流充放電性能與循環性能。合成工藝,降低生產成本,提高了產物質量,易于在工業上實施應用。
本發明涉及鋰電池領域,尤其涉及一種鋰電池的遠程監測方法及系統。所述遠程監測方法包括:獲取鋰電池中每個單體電池輸出的電流數據和電壓數據;判斷每個單體電池輸出的電流數據和電壓數據是否超出預設的閾值范圍;若是,對所述鋰電池中的每個單體電池進行均衡處理;判斷在預設時間范圍內經均衡處理后的每個單體電池輸出的電流數據和電壓數據是否恢復到預設的閾值范圍;若否,發出告警信息。本發明提供的遠程監測方法可直接獲取鋰電池包內電芯運行以來的全部數據,了解運行健康狀態及相關鋰電池電芯大數據,若經均衡處理后的每個單體電池輸出的電流數據和電壓數據還未能恢復到預設的閾值范圍,則進行告警,提高鋰電池使用的安全性。
本發明公開了鋰電池加工設備技術領域的一種可防止涂料兩邊不均勻的鋰電池極片涂布設備,包括底座,所述底座頂部左側外壁與放料輥固定連接,所述刷輥右側外壁設置有涂布輥,所述涂布輥底部外壁設置有阻擋裝置,所述機架內腔設置有傳輸裝置,且傳輸裝置位于阻擋裝置的下方,裝置中通過兩組擋板限制,使涂布在鋰電池極片上的原料向前后兩側延伸的位置是固定的,避免原料向前后兩側延伸而導致原料涂布到鋰電池極片表面不需要涂抹的區域,并且阻擋原料在鋰電池極片上延伸,使涂布在鋰電池極片外壁上的原料前后兩邊出現不平整的幾率降低,且阻擋原料延伸,使涂布在鋰電池極片外壁上的原料厚度相同,增加阻擋裝置的使用性能。
本發明提供了一種高電壓型鋰離子電池用電解液及其制備方法和用途,所述電解液可以改善鋰離子電池高電壓性能。該鋰離子電池用高電壓電解液包括非水有機溶劑、鋰鹽和電解液添加劑;該電解液添加劑包括雙砜基化合物、二氟磷酸鋰和三(三甲基硅基)磷酸酯,所述雙砜基化合物可在正極表面形成穩定的SEI膜,二氟磷酸鋰能夠提高SEI膜的導Li+性,三(三甲基硅基)磷酸酯具有較高的電化學穩定性,從而阻止電解液在電極表面的氧化分解。通過雙砜基化合物,二氟磷酸鋰以及三(三甲基硅基)磷酸酯之間的協同作用,使制備的電解液在高電壓下的性質更穩定,電池在高電壓下表現更好的循環性能。
本發明涉及鋰離子電池領域,具體涉及一種鋰離子電池的化成方法。本發明的鋰離子電池的化成方法包括如下步驟,在50?70℃環境中,待化成的鋰離子電池擱置8~12分鐘,進行第一次恒流充電,電流0.05~0.15C,時間40~70分鐘,上限電壓3.7~4.2V,壓力0.05~0.35MPa;擱置3~8分鐘,進行第二次恒流充電;擱置3~7分鐘,進行第三次恒流充電;擱置5分鐘,結束化成。本發明的鋰離子電池的化成方法有效的縮短了化成時間,提高化成工藝效率,提高SEI膜穩定性,改善鋰離子電池的循環性能,提高了鋰離子電池的倍率性能,降低了鋰離子電池自放電率。
本發明涉及鋰離子電池領域,尤其涉及一種提高鋰離子電池性能的裝置。通過設置一加熱模塊提供熱量,使鋰離子電池保持在20~40攝氏度溫度下工作,從而使鋰離子電池的反應活性最好,能充分釋放出能量。所述加熱模塊為打印機,將打印機工作時產生的熱量,通過導熱孔將熱量傳遞給鋰離子電池倉,用于提高鋰離子電池倉的溫度,從而確保鋰離子電池盡量保持在20~40攝氏度溫度下工作。將所述打印機倉與鋰離子電池倉設置為相接觸,可充分提高熱傳遞,也可節省裝置內部空間。
本實用新型公開了一種適用于電動摩托車的鋰電池組,涉及鋰電池技術領域。本實用新型包括密封外殼,密封外殼的上端通過螺釘連接有密封蓋,密封外殼內部放置有存放盒,存放盒內部底端固定有多個第二壓縮彈簧,第二壓縮彈簧的上端連接有一個放置板,存放盒頂端焊接有多個定位柱,定位柱的外側套接有固定蓋和第一壓縮彈簧,第一壓縮彈簧位于固定蓋兩端與兩側的頂面,定位柱的頂端通過螺紋連接有固定帽。本實用新型通過固定結構的設計,使得裝置能夠方便的對電芯組進行安裝,且在需要對電芯組進行更換時較為方便,且通過緩解結構的設計,使得裝置能夠有效地對電動摩托車產生的晃動進行緩解,減少晃動對鋰電池組的傷害,延長鋰電池組的使用壽命。
本實用新型公開了磷酸鐵鋰電池的安全保護結構,包括機體和防護蓋板,所述機體的內部設置有鋰電池組,所述機體的兩側內壁均固定連接有弧形防護墊,所述機體的內部且相對于鋰電池組的兩側設置有散熱鰭片,所述防護蓋板分別設置在機體的上下端面,所述防護蓋板的端面且相對于機體的內部固定連接有緩沖塊,所述緩沖塊的下端貫穿設置有緩沖槽,所述緩沖槽的內部上端設置有伸縮桿,所述伸縮桿設置有四組且等間距排列,所述伸縮桿的下端側面設置有彈簧,所述伸縮桿的下端固定連接有緩沖墊,所述緩沖墊的下端設置有降溫材料層。本實用新型中,可有效來形成對鋰電池的安全保護使用。
本實用新型涉及化工設備技術領域,尤其為一種制備高純氟化鋰的高效純化設備,包括外桶和插入外桶中的內桶,外桶的底部面板上固定設置有正對內桶的遠紅外加熱器,外桶的內壁上固定設置有紅外溫度傳感器,內桶頂部設置有進料口,進料口內設置有筒塞,外桶的左側面板上固定設置有惰性氣體壓縮罐。本實用新型中,通過在外桶內部的底板上固定設置遠紅外加熱器,可實現對內桶的加熱,在氟化鋰純化過程中,利用真空泵將內桶內部空氣抽出后,開啟開關閥,將惰性氣體壓縮罐內的惰性氣體導入內桶中,后對氟化鋰原料進行高溫干燥,實現對氟化鋰的純化,該設備,操作方便,純化效果佳,適宜推廣使用。
本實用新型涉及鋰電池原料加工技術領域,特別涉及一種鋰電池原料多級分散及循環高速分散設備,包括釜體和攪拌電機;所述釜體底部設置有分散機主軸,所述攪拌電機與所述分散機主軸傳動連接;位于所述釜體內部的所述分散機主軸上設置有多個攪拌葉輪;所述釜體的上部分側壁以及底側分別設置有第一循環孔和第二循環孔,所述第一循環孔和第二循環孔通過循環管道連接,所述循環管道通過泵提供循環動力。本實用新型提供的鋰電池原料多級分散及循環高速分散設備,通過內部設置的攪拌葉輪和釜體內通過循環管道形成的底部原料和上側原料的循環混合,使攪拌釜內部包括攪拌釜底部的鋰電池原料得到了充分的混合。
一種氟化鋰超聲動態反應結晶工藝及其超聲動態反應結晶設備,涉及氟化鋰制備領域。支架設置于反應釜內底部,反應皿通過螺栓與支架頂部相連接,超聲波發生器固定于反應釜側壁并與反應皿側壁相連接,電熱板安裝于反應皿內,扇葉設置于反應釜內與電機轉軸相連接,進液管設置于第一料罐底部并延伸進反應釜內與反應皿相連接,第一流量表設置于進液管,進液管上設置有增壓泵。通過雙超聲波反應器對混合溶液進行震動式混合,混合效率遠高于傳統攪拌方式,分段式添加反應液,并先對氫氟酸預熱,再緩慢添加碳酸鋰,快速充分的析出氟化鋰結晶,極大提高了氟化鋰結晶效率。
本發明涉及一種改善鋰離子電池高壓性能的復合型電解液。該鋰離子電池用高電壓電解液包括有機溶劑、鋰鹽和電解液添加劑。所述電解液添加劑包含氟代磷腈和二砜基化合物,其中氟代磷腈用量基于電解液總重量的0.5wt%到15wt%,二砜基化合物用量基于電解液總重量的0.05wt%到5wt%。所述電解液能有效改善鋰離子電池在高壓環境下的循環性能,并能提高鋰電池的首輪充放電效率。
本發明公開了一種多孔鎳酸鋰正極材料的制備方法,包括:將含堿的有機模板劑加入到鎳鹽無水乙醇溶液中,加熱攪拌至反應物的顏色由深綠色變為淺綠色后在室溫密閉靜置制得氫氧化鎳溶膠;將所得溶膠進行動態旋轉老化形成氫氧化鎳凝膠,然后干燥制成氫氧化鎳粉末;將氫氧化鎳粉末和氫氧化鋰粉末混合并研磨均勻后加入去離子水進一步步研磨,干燥后將制得的墨綠色塊狀固體進行低溫等離子處理脫除模板劑即可制得多孔鎳酸鋰正極材料。本發明所制備的鎳酸鋰正極材料具有多孔結構,為鋰離子的脫嵌提供了更多的通道,提高了所制備材料的放電比容量、放電倍率及循環穩定性。本發明的制備方法還具有工藝簡單、條件溫和、重復性好以及利于工業化推廣等優點。
本發明屬于電極材料技術領域,具體涉及一種稀土摻雜鈦酸鋰電極材料及其制備方法。所述稀土摻雜鈦酸鋰材料的制備方法包括:先將二氧化鈦、碳酸鋰、稀土化合物、糖類化合物混合于溶劑中,制備漿料;將漿料干燥;在惰性氣氛、還原氣氛或真空下進行第一階段煅燒,在氧化氣氛中進行第二階段煅燒,制備稀土摻雜鈦酸鋰材料。本發明制備的稀土摻雜鈦酸鋰電極材料具有高倍率性能、良好的循環穩定性和快速充放電能力等優良特性,而且制備方法簡單,可批量化制備。
本實用新型涉及新能源電池技術領域,且公開了一種具有散熱結構的鋰電池,包括殼體,所述殼體的上表面活動連接有散熱板,所述散熱板的外壁開設有多個散熱孔。本發明通過在使用的過程中,首先采用水冷的形式對腔室中的鋰電池進行降溫,水溫會隨著鋰電池的持續放熱溫度上升,進而通過散熱孔以及水冷進行同時散熱,散熱孔散發的熱量會被頂部的吸熱板進行吸收,且同時結合引擎蓋所受到的熱量對吸熱板的傳輸,利用轉換機對熱量進行轉化,進而對其進行發電,進行能量轉化,使其帶動冷凝器工作使其對水進行降溫,該裝置能夠使鋰電池能夠得到及時的散熱,且保障其處于相對恒溫的狀態,該裝置有效的提高了設備的散熱能力,保障了設備的使用安全。
本實用新型公開了一種基于視覺新能源鋰電芯外觀檢測機,包括支架,還包括上料裝置、檢測裝置、下料搬運模組和輸送裝置,上料裝置與支架相連接,檢測裝置用于檢測上料裝置輸送的物料,下料搬運模組與支架相連接,所述下料搬運模組根據檢測結果對物料進行分類下料,輸送裝置與支架相連接,用于輸送下料搬運模組輸送的物料;上料裝置持續的將待檢測的鋰電芯往檢測裝置方向輸送,檢測裝置用于對鋰電芯進行外觀檢測,下料搬運模組根據檢測結果將鋰電芯輸送到對應的輸送裝置,整個檢測過程,自動化程度高,無需人工干預,在保證外觀檢測質量的同時,減少了人力資源的浪費,節省生產成本。
本實用新型公開了一種混合動力公交超級電容與鋰電池并聯電路,所述電路包括如下結構:超級電容;鋰電池;在超級電容和鋰電池之間具備IGBT模塊T1、T2與電感L1共同組成的DC-DC轉換器,電感L1一端連接T1與T2的連接線,另一端連接所述鋰電池的正極;T1與L1組成BUCK降壓電路而T2與L1則組成BOOST升壓電路,從而實現超級電容與鋰電池并聯,所述超級電容的通路帶有電流采樣單元,鋰電池通路同樣也帶電流采樣電路及大容量儲能電容并于所述電池兩端。改善整車燃油消耗,保護鋰電池避免大電流充放電,延長其使用壽命能起到良好效果。運用范圍廣。
本實用新型公開了一種帶電量顯示9V鋰電池包括:鋰電池殼體,所述鋰電池殼體內設置有用于存儲電能的鋰電池本體、用于檢測實時電量的電量檢測模塊、用于顯示實時電量的顯示模塊和用于關閉、開啟電量檢測的觸發開關模塊,所述鋰電池本體分別與所述電量檢測模塊、所述觸發開關模塊和所述電量顯示模塊電性連接;本實用新型具有通過觸發的方式來檢測鋰電池的電量并且能夠實時準確的顯示鋰電池的電量情況。
本發明公開了一種二次鋰電池正極材料、正極材料的制備方法以及使用該正極材料的二次鋰電池;所述正極材料包括主體材料和包覆層,其中,主體材料為含鋰過渡金屬氧化物LixMyN1?yO2?αAβ,包覆層是在主體材料表面原位形成的含鋰過渡金屬硅酸鹽x’Li2O·y’N’Oa·SiO2?λBζ包覆層,0.8≤x≤1.3,0.6≤y≤1.0,0.01≤x’≤2.1,0.2≤y’≤1.5,0.1≤a≤3.0,0≤α≤0.2,0≤β≤0.4,0≤λ≤0.5,0≤ζ≤0.5;所述正極材料的制備方法是先制備主體材料含鋰過渡金屬氧化物LixMyN1?yO2?αAβ,然后添加Si源燒結而制成表面包覆含鋰過渡金屬硅酸鹽xLi2O·yN’Oa·SiO2?λBζ包覆層的LixMyN1?yO2?αAβ正極材料。與現有技術相比,本發明二次鋰電池正極材料具有較高的容量、優良的循環性能和安全性能,并具有較高的熱穩定性。
本發明公開了一種鋰離子電池隔離膜,其包括隔離膜基材、分布在隔離膜基材至少一面上的無機涂層,以及分布在至少一個無機涂層上的有機涂層,其中,有機涂層的涂布密度為0.1mg/1540.25mm2~10mg/1540.25mm2。相對于現有技術,本發明鋰離子電池隔離膜可以改善鋰離子電池的變形和提高鋰離子電芯可承受的膨脹力,從而提高鋰離子電池的循環壽命。此外,本發明還公開了一種采用本發明鋰離子電池隔離膜的鋰離子電池。
本發明涉及一種復合凝膠聚合物鋰離子電池及其制造方法。該鋰離子電池的電芯包括:通過雙層一次涂布工藝得到正極集流體、正極活性材料和凝膠聚合物電解質的三層復合層;通過單層涂布工藝得到負極集流體、負極活性材料的雙層復合層或表面涂有少量聚氨酯粘結劑的負極雙層復合層。將以上制得的兩種復合層疊合,得到凝膠聚合物鋰離子電池單體電芯。其制作方法包括:A)通過雙層一次涂布直接將正極活性材料和凝膠聚合物電解質涂布到底層為聚酯、表層為金屬箔(鋁或銅、銀、金)的復合正極集流體薄膜上,B)將鋰電池負極活性材料涂布到底層為聚酯、表層為金屬箔(鋁或銅、銀、金)的復合負集流體薄膜上,C)將A、B兩層疊合,加熱固化,引出極耳,得到凝膠聚合物鋰離子電池電芯,D)將電芯進行真空包裝,得到凝膠聚合物鋰離子電池。本凝膠聚合物鋰離子電池的單體厚度小、結構緊湊、貼合緊密、制作方便、便于工業自動化生產,并可進行多組疊拼,根據需要進行幾何形狀的剪裁,得到所需形狀的鋰電池組。該法制備的鋰電池結構均勻、內阻低、均一性高、統一性好、安全性高。
本發明提供一種鋰離子二次電池及其正極極片及制備方法。所述鋰離子二次電池的正極極片包括:正極集流體;以及正極膜片,包含正極活性材料且設置在正極集流體的表面,所述正極活性材料為含鋰的過渡金屬氧化物材料。所述正極極片還包括:保護涂層,包含磷酸錳鋰且覆蓋在所述正極膜片上;所述磷酸錳鋰為橄欖石結構且具有微孔;所述磷酸錳鋰的化學通式為LiMn1-xMxPO4,其中,0≤x< 0.5,M為Ni、Co、Fe、Cu、Zn、Mg、Ca中的至少一種。所述鋰離子二次電池包括上述鋰離子二次電池的正極極片。本發明的鋰離子二次電池的正極極片提高了鋰離子二次電池的安全性能,同時不會降低鋰離子二次電池的容量密度、能量密度以及功率密度。
本申請提供一種鋰離子電池正極材料的制備方法,包括:將基體與去離子水在恒溫水浴條件下混合;通入共軛酸堿對溶液,調節pH值;通入金屬鹽溶液和堿液,調節pH值;進行固液分離,得到包覆有反應沉淀物的基體;將所述包覆有反應沉淀物的基體進行熱處理,得到所述鋰離子電池正極材料。本申請還提供一種鋰離子電池正極材料及電化學電池。本申請提供的鋰離子電池正極材料的制備方法、鋰離子電池正極材料及電化學電池,該方法操作簡單、安全、成本較低,且制得的鋰離子電池正極材料及電化學電池穩定性較好,克服了現有技術工藝復雜、包覆不均勻、產品穩定性差的不足。
中冶有色為您提供最新的福建有色金屬理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!